空气动力学与飞行器设计.ppt
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1、空气动力学与飞行器设计,人们常问的问题:,空气动力是什么,是怎样产生的?重于空气的飞行器怎么能飞?飞行器设计中的关键问题是什么?现代及未来飞行器是什么样的?空气动力学的应用范围有哪些?、,主 要 内 容,前言飞行中的力学现象CFD在飞行器设计中的重要作用空气动力学研究动态,前 言,现代飞行器的主要特点现代飞行器设计对研究方法的要求飞行器设计的主要研究方法,回上级目录,现代飞行器的主要特点,民用飞行器(货运飞机、客运飞机等)航程/航时长 有效载重大运行成本低 安全性高军用飞行器(运输机、轰炸机、战斗机等)机动性 隐身性 载弹量 抗打击能力 进攻/防卫能力,现代飞行器的主要特点(续),先进飞行器(
2、战斗机)设计特点翼身融合设计鸭式布局(跨、超声速飞行器)乘波外形设计(高超声速飞行器)机体/进排气一体化设计气动/隐身一体化设计综合性能优化设计典型飞行器演示图片,X32,X32,X35,B2,法国Rafale战机,回上级目录,现代飞行器设计方法的要求,周期短成本低可重复实验结果可靠可提供飞行器设计所需的参数,回上级目录,飞行器设计的主要研究方法,风洞试验:Wind-tunnel Experiment数值试验/模拟:Numerical Simulation飞行试验:Flying Test理论分析:Theoretical Analysis,回上级目录,风洞试验,风洞实验是实验空气动力学中的一个重
3、要的研究方法。风洞:是一种设备,利用相似准则,能够在地面模拟飞行器在大气中的飞行,并进行数据采集及处理。世界上第一座风洞:1891,韦纳姆为飞行器设计及飞行试验提供技术参数。优点:能模拟飞行环境。缺点:成本高、周期长、技术难度大。,风洞试验(续),随着电子、激光、热线、液晶、光导、微型传感器等技术的发展,目前风洞试验可以模拟飞行器的大部分飞行环境、参数及模态。如:大气湍流、突风、大雨、结冰等音爆、噪声等气动热:高超声速垂直起落、俯仰(偏航)震荡、摇滚、尾旋等,南航NH-1风洞,南航高超声速风洞(NHW),南航高超声速风洞(NHW),南航高超声速风洞(NHW),南航高超声速风洞(NHW),数值试
4、验/模拟,数值模拟是计算流体力学中的核心。数值模拟:利用高性能计算机,通过数值求解流动模型的控制方程,得到全流场离散点上的流动参数,进而达到模拟流动状态及过程的目的。作用:揭示流动机理解释流动现象数值仿真,飞行试验,根据数值模拟结果与风洞试验结果,制造原形样机,进行实际飞行,以测试飞行器的设计指标。一般需要35架原型机进行实验。,回上级目录,飞行中的力学现象,飞行器所受的力飞行器所受的力矩典型的流动现象超机动飞行,飞行中的力学现象飞行器所受的力,升力:又称举力,克服重力,抬起飞行器阻力:含摩擦阻力、压差阻力等推力:推进系统提供重力:飞行器自身重量问题:升力/阻力是怎样产生的?,速度与压力的关系
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